Монокристалните слънчеви панели тип P са популярен избор на пазара на възобновяема енергия поради тяхната висока ефективност, издръжливост и относително по-ниска цена в сравнение с някои други видове слънчеви панели. Като доставчик на монокристални панели тип P, често ме питат за материалите, използвани в производството им. В тази публикация в блога ще разгледам ключовите материали, които изграждат тези панели, и ще обясня ролята им в цялостната работа на слънчевите клетки.
Монокристална силициева пластина
Сърцето на P-тип монокристален слънчев панел е монокристалната силициева пластина. Тази пластина е направена от единичен кристал силиций, който се отглежда по метода на Чохралски. При този процес малък зародишен кристал се потапя в тигел с разтопен силиций. Докато зародишният кристал бавно се издърпва, силиконът се втвърдява около него, образувайки голям, цилиндричен слитък от монокристален силиций.
Монокристалният силиций, използван в панелите тип P, е добавен с малко количество бор. Борът има един валентен електрон по-малко от силиция, което създава "дупки" в силициевата решетка. Тези дупки действат като носители на положителен заряд, придавайки на силиция P-тип проводимост. Високата чистота и монокристалната структура на пластината позволяват ефективно движение на електрони, което води до висока ефективност на преобразуване. Монокристалните соларни клетки тип P обикновено имат ефективност на преобразуване, варираща от 18% до 22%, което означава, че могат да преобразуват значителна част от слънчевата светлина в електричество.P тип монокристален
Антирефлексно покритие
За да се увеличи максимално количеството слънчева светлина, което се абсорбира от силиконовата пластина, върху повърхността на панела е нанесено антирефлексно (AR) покритие. Това покритие обикновено се прави от силициев нитрид или титанов диоксид. Тези материали имат индекс на пречупване, който е между този на въздуха и силиция, което помага да се намали отражението на слънчевата светлина на интерфейса въздух-силиций.
Когато слънчевата светлина удари повърхността на слънчев панел без AR покритие, значително количество от нея се отразява, намалявайки количеството светлина, което може да бъде абсорбирано от силиконовата пластина. AR покритието помага да се сведе до минимум това отражение, позволявайки на повече слънчева светлина да навлезе във вафлата и да се преобразува в електричество. Това може да увеличи общата ефективност на слънчевия панел с няколко процентни пункта.
Метални контакти
Металните контакти се използват за събиране на електричеството, генерирано от слънчевите клетки, и прехвърлянето му към външната верига. Най-често използваните материали за метални контакти са сребро и алуминий. За предните контакти се използва сребро поради високата му електропроводимост и ниско контактно съпротивление. Предните контакти обикновено са под формата на тънки решетки, подобни на пръсти, които покриват повърхността на слънчевата клетка.
За задния контакт се използва алуминий, защото е по-евтин от среброто и има добра адхезия към силиконовата пластина. Задният контакт е плътен слой, който покрива цялата задна повърхност на слънчевата клетка. Металните контакти се нанасят върху слънчевата клетка с помощта на процес на ситопечат, който включва отпечатване на паста, съдържаща металните частици, върху повърхността на клетката и след това изпичане при висока температура, за да се синтероват металните частици заедно.
Капсулант
Капсулантът е слой от материал, който се използва за защита на слънчевите клетки от влага, кислород и механични повреди. Най-често използваният капсулиращ материал е етилен-винил ацетат (EVA). EVA е прозрачен, гъвкав полимер, който има добра адхезия към слънчевите клетки и другите слоеве на панела.
По време на производствения процес EVA се поставя между слънчевите клетки и предния и задния лист на панела. След това панелът се нагрява и пресова, което кара EVA да се стопи и да тече около слънчевите клетки, образувайки защитно уплътнение. EVA има и добри оптични свойства, позволявайки на слънчевата светлина да преминава през него с минимални загуби.
Предни и задни листове
Предният и задният лист на панела осигуряват допълнителна защита за соларните клетки и капсулатора. Лицевият лист обикновено е изработен от закалено стъкло, което е здраво, прозрачно и устойчиво на надраскване и удар. Закаленото стъкло има и добри оптични свойства, което позволява на слънчевата светлина да преминава през него с висока ефективност.

Задният лист обикновено е направен от полимерен материал, като тедлар или майлар. Тези материали са здрави, гъвкави и имат добри електроизолационни свойства. Задният лист помага за защита на слънчевите клетки от влага и кислород, както и осигурява електрическа изолация за предотвратяване на късо съединение.
Рамка
Рамката се използва за осигуряване на структурна опора за панела и за улесняване на инсталирането му. Най-често използваният материал за рамката е алуминий. Алуминият е лек, здрав и устойчив на корозия. Може лесно да се екструдира в желаната форма и размер и може да бъде анодизиран или боядисан, за да се подобри неговият външен вид и издръжливост.
Рамката обикновено се закрепва към панела с помощта на механичен или лепилен процес. Осигурява твърда структура, която помага за защита на панела от механични натоварвания и натоварвания от вятър. Рамката също има монтажни отвори или скоби, които позволяват лесното монтиране на панела върху различни повърхности, като покриви или системи за слънчево проследяване.
Значение на качеството на материала
Качеството на материалите, използвани в монокристалните слънчеви панели тип P, оказва значително влияние върху тяхната производителност и издръжливост. Висококачествените материали гарантират, че панелите имат висока ефективност на преобразуване, дълъг живот и са в състояние да издържат на тежки условия на околната среда.
Например, използването на монокристални силициеви пластини с висока чистота може да доведе до по-висока ефективност на преобразуване и по-добра дългосрочна стабилност. По подобен начин използването на висококачествени антирефлексни покрития може да намали загубите на отражение и да увеличи количеството слънчева светлина, което се абсорбира от панелите.
В допълнение, качеството на капсулатора и предните и задните листове е от решаващо значение за защитата на слънчевите клетки от влага и кислород, които могат да причинят влошаване и намаляване на производителността на панела с течение на времето. Използването на висококачествени материали в рамката също може да гарантира, че панелът е структурно здрав и способен да издържи на механични натоварвания и натоварвания от вятър.
Контакт за обществени поръчки
Като доставчик на монокристални панели тип P, ние се ангажираме да предоставяме висококачествени продукти, които са направени от най-добрите налични материали. Нашите панели са проектирани да осигурят надеждно и ефективно производство на електроенергия за широк спектър от приложения, от жилищни покриви до големи слънчеви електроцентрали.
Ако се интересувате от закупуване на монокристални панели тип P за вашия проект, ще се радваме да обсъдим вашите изисквания и да ви предоставим конкурентна оферта. Нашият екип от експерти може също да ви предостави техническа поддръжка и съвети, за да ви помогне да изберете правилните панели за вашите специфични нужди. Свържете се с нас днес, за да започнем процеса на доставка и да направим крачка към по-устойчиво бъдеще.
Референции
- „Слънчева фотоволтаична технология: Проектиране и анализ на системи“ от VD Bhat.
- „Наръчник по фотоволтаична наука и инженерство“, редактиран от Антонио Луке и Стивън Хегедус.
- Индустриални доклади за производство на слънчеви панели и материали.